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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Interruttore optosimistorny di carico potente, 220 volt 40 ampere. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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A volte nella pratica di un radioamatore ci sono problemi associati alla commutazione di potenti carichi di rete. Esempi sono le unità di commutazione di fase per l'inversione di motori elettrici trifase, dispositivi di avviamento per varie macchine utensili, scaldabagni, ecc. Secondo alcune caratteristiche tecniche, gli interruttori elettromeccanici non soddisfano più i requisiti moderni.

Gli interruttori optosimistor consentono di risolvere tali problemi. L'interruttore è controllato, di regola, con l'aiuto di opto-triac a bassa potenza, che includono potenti tiristori. Un diagramma di una delle opzioni per un tale interruttore, progettato per diversi carichi indipendenti, è mostrato in Fig. 1. All'ingresso di controllo viene applicata una tensione costante di 4,6 V. La corrente di controllo massima di un canale è fino a 30 mA. La corrente massima dell'elettrodo di controllo del potente triac VTA41-800A è di 50 mA e la corrente di carico può raggiungere i 40 A.

Interruttore optotriac ad alto carico, 220 volt 40 ampere
Riso. 1 (clicca per ingrandire)

Il numero di canali di commutazione è limitato solo dalle capacità della sorgente di tensione di controllo. Il LED HL1 indica che il canale è acceso e HL2 indica se il carico è collegato al canale e se il potente triac VS1 funziona.

L'interruttore ottico presenta numerosi vantaggi rispetto agli interruttori meccanici. La presenza dell'isolamento galvanico tra il circuito di controllo a bassa tensione ei circuiti di rete garantisce la sicurezza elettrica di utilizzo del dispositivo e la possibilità di controllo remoto, anche tramite computer. Non ci sono restrizioni sulla configurazione dei carichi commutati. Il dispositivo può essere facilmente adattato per lavorare con carichi di diverse capacità.

La sorgente della tensione di controllo può essere un semplice alimentatore, assemblato secondo il circuito di Fig. 2. Per controllare, le uscite 2 di tutti i canali sono combinate in un filo comune e le uscite 1 sono collegate all'alimentazione ciascuna in serie con l'interruttore a levetta. Commutando gli interruttori a levetta, la tensione di rete viene fornita all'uno o all'altro carico. Gli interruttori a levetta sono adatti a qualsiasi, fino a quelli a bassa potenza. VDM1-08.

Interruttore optotriac ad alto carico, 220 volt 40 ampere
Fig. 2

La sorgente della tensione di controllo può essere ricavata da qualsiasi scheda di rete non stabilizzata aggiungendo un circuito di stabilizzazione: un resistore R1 e un diodo zener VD5. La tensione dell'avvolgimento II del trasformatore T1 può essere compresa tra 7 ... 15 V, è necessario solo garantire la corrente ottimale attraverso il diodo zener VD5 selezionando il resistore R1.

Optotriac possono essere utilizzati nell'interruttore. MOS3040-MOS3042, MOS3060-MOS3063 (tensione di controllo massima - 6 V, corrente di controllo - da 5 a 30 mA, a seconda del tipo). Invece di VTA41-800V, a seconda del carico specifico, potenti triac VTA12-600 (corrente - fino a 12 A), VTA41-800 e. VTA41-600 (40 A) con qualsiasi indice di lettera o serie domestica TS 122 (20 e 25 A), TS132 (40 e 50 A), TS142 (63 e 80 A) per una tensione di almeno 600 V. I diodi KD522A possono essere sostituito da qualsiasi delle serie KD521 e KD522, nonché importato 1N4148.

Autore: Gadzhiev G.

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Una tipica batteria agli ioni di litio ha due elettrodi, un catodo e un anodo. Trasferiscono tra loro gli ioni nella soluzione elettrolitica mentre il dispositivo si carica e si scarica. Gli scienziati della Washington University di St. Louis hanno cercato di sostituire il litio con il sodio metallico.

Perché i ricercatori sono interessati a lui? Il fatto è che è sodio metallico, un materiale molto diffuso.

Durante la creazione di una fonte di alimentazione, gli scienziati hanno abbandonato l'anodo, aggiungendo invece un sottile strato di lamina di rame. Si trova sul lato dell'anodo del collettore di corrente, che raccoglie gli elettroni liberi mentre la batteria si scarica e li dirige verso il dispositivo alimentato.

Un sottile strato di rame funge da uno degli elettrodi. Il risultato è un alimentatore molto più piccolo ed economico per la produzione di analoghi. Allo stesso tempo, le prestazioni di una tale batteria non ne risentono. Gli autori dello sviluppo notano che una tale batteria ridurrà i costi e le dimensioni dei gadget.

Quando questa batteria sperimentale viene caricata, invece degli ioni che passano dal catodo attraverso il materiale distanziatore all'anodo, si depositano su un foglio di rame e diventano un metallo lucido e liscio. Quindi, quando la batteria è scarica, il materiale si dissolve e gli ioni ritornano al catodo.

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